GIS总结
gis实习心得体会

gis实习心得体会篇一:GIS实习心得体会篇一:gis实习总结gis实习总结姓名:朱虹学号:110313356通过gis的实习,熟悉了arcview的常用控件的添加和使用。
arcgis是美国esri公司开发的地理信息系统系列软件,由很多模块、产品、组成。
arcgis是主要组成部分,以windows 操作系统为平台,桌面式交互操作。
可提供地理数据显示、制图、管理、分析、创建和编辑的 gis 桌面软件。
用它可以创建许多不同来源数据的智能化的、动态的地图,用户可利用 arcview 带有的工具和数据立即进行 gis 分析和地图创建。
我们本次课程设计主要任务为制作广州市gdp、财政、税收和居民收入等数据(XX年2季度)专题图。
首先收集地图及社会经济指标数据——当然老师已经把数据收集好了,并且发放给我们了。
将收集到的“广州市地图”进行数字化,每组要完成的图层包括行政边界、行政区所在地等。
然后将gdp、财政、税收等属性数据添加到属性表中,接着制作专题图,最后整理图纸、编写课程设计报告。
gis专题图的设计步骤与大家平时练习时的操作差不多,例如版面设计的一般步骤:首先打开或创建一个“项目(project)”→在“项目”中新建一幅专题地图的“版面设计”-layout→“专题地图”的页面设置→给专题地图添加“视图”。
经过一周的实习,在学习知识、积累操作经验的同时也多少有点心得:成功的实习需要学员足够正确的态度。
在实习过程中不可避免的会遇到各种困难,关键在于大家是否能坚定目标,坚持见习。
就拿我来说,一开始对于gis的功能还不是很熟悉,arcviewgis软件用的不流畅,甚至还有功能不会操作。
整个实习过程中,带队老师不可能一直陪着我,教导我,所以善于观察,主动理解,不断尝试,是使自己快速独立的好办法。
每个学习工作都有一个过程,而开始的过程又是最易让人放弃的。
“坚持”就是每个学员走向成功的基石。
通过这次实习,我学到了很多知识,那是在课堂上无法学到的东西。
gis开发知识点总结

gis开发知识点总结GIS(Geographic Information System)地理信息系统是一种将地理空间数据与属性数据进行整合、分析、显示和管理的技术。
在现代社会中,GIS已经成为了许多领域中不可或缺的工具,如城市规划、环境保护、自然资源管理、农业、应急救援等。
因此,GIS开发成为了一个非常热门的领域,对于GIS开发人员来说,掌握相关的知识点是非常重要的。
本文将对GIS开发中的一些重要知识点进行总结,希望能够对读者有所帮助。
1. 地理信息系统基础知识GIS的基础知识是GIS开发的入门必备知识,包括地理坐标系统、地理数据类型、地图投影、地理空间分析等内容。
地理坐标系统是地理信息系统中的基础概念,常见的地理坐标系统包括经纬度坐标系统和投影坐标系统。
了解这些基础知识对于日常的GIS开发工作至关重要。
2. 空间数据存储与管理GIS在处理空间数据时需要进行数据的存储与管理,常见的空间数据存储与管理方式包括文件存储、数据库存储、云存储等。
在GIS开发过程中,需要掌握如何进行空间数据的导入、导出、查询、分析等操作。
3. 空间数据可视化空间数据可视化是GIS开发的重要内容之一,常见的空间数据可视化方式包括地图制作、三维可视化、热力图、散点图等。
在GIS开发过程中,需要掌握相关的可视化技术,以便将分析结果有效地展现出来。
4. 地理空间分析地理空间分析是GIS的核心功能之一,包括空间查询、空间统计、缓冲区分析、路径分析、空间插值等内容。
在GIS开发过程中,需要掌握相关的地理空间分析算法和技术,以实现各种复杂的地理空间分析功能。
5. 网络地图开发随着互联网的发展,网络地图成为了GIS开发的一个重要方向。
网络地图开发需要掌握WebGIS技术,包括HTML、JavaScript、CSS、地图API等内容。
在GIS开发过程中,需要使用这些技术来实现各种网络地图的功能。
6. GIS开发框架GIS开发框架是为了简化GIS开发过程而设计的,包括开源框架和商业框架两种。
(完整版)GIS知识点总结

GIS知识点总结地理信息的定义:地理信息是有关地理实体和地理现象的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释,而地理数据则是各种地理特征和现象间关系的数字化表示。
地理信息的特征:具有空间上的分布性、数据量上的海量性、载体的多样性和位置与属性的对应性等特征GIS概念:地理信息系统(Geographical Information System,Geo-Information System,简称GIS),是在计算机软硬件支持下,对整个或者部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
GIS特征:(1)数据的空间定位特征(2)空间关系处理的复杂性(3)海量数据管理能力GIS基本功能:1、数据采集功能 2、数据编辑与处理 3、数据存储、组织与管理功能 4、空间查询与空间分析功能 5、数据输出功能GIS组成:1、硬件 2、软件 3、网络 4、空间数据 5、人员与其他相关学科的联系:空间尺度:涉及四种尺度:观测尺度、操作尺度、比例尺(当制图区域比较小时,地图比例尺指图上长度与地面之间的长度比例;当制图区域相当大时,地图比例尺指在进行地图投影时,对地球半径缩小的比率)、分辨率(光谱分辨率时间分辨率空间分辨率)地理格网:指按一定的数学规则对地球表面进行划分而形成的格网。
按不同的坐标系统可以分为:地理坐标格网(按经纬度坐标系统)直角坐标格网(按直角坐标系统)地理空间实体概念:对复杂地理事物和现象进行简化抽象得到的不可再分割的同类对象,就是地理空间实体,简称空间实体。
地理空间实体具有4个基本特征:1、空间位置特征 2、属性特征 3、时间特征 4、空间关系空间数据模型:包括概念模型(最高层、常用E-R模型)、逻辑数据模型(通常所称的空间数据模型其实是空间数据的逻辑模型)、物理数据模型(最低)概念模型(对象、场、网络),场模型有6种表示方法。
gis知识点总结

1、地理空间数据的特征答:三个基本特征•属性特征(非定位数据),表示实际现象或特征,例如变量、级别、数量特征和名称等。
•空间特征(定位数据),表示现象的空间位置或现在所处的地理位置,空间特征又称为几何特征或定位特征,一般以坐标数据表示。
•时间特征(时间尺度):指现象或物体随时间的变化,其变化的周期有超短期的、短期的、中期的和长期的等。
2、地理信息系统的组成和基本功能答:1)计算机硬件系统2)计算机软件系统3)地理空间数据4) 系统开发、管理和使用人员3、地图投影(概念、类型、与地理坐标的区别)答:1)投影(Project)的含义是指建立两个点集间一一对应的映射关系。
在地图学中,地图投影就是指建立地球表面上的点与投影平面上点之间的一一对应关系。
2)a.按变形性质分类•等角投影Conformal (true shape)—投影面上某点的任意两方向线夹角与椭球面上相应两线段夹角相等,即角度变形为零。
•等积投影Equivalent (equal area) —定义为某一微分面积投影前后保持相等,亦即其面积比为1,即在投影平面上任意一块面积与椭球面上相应的面积相等,即面积变形等于零。
•等距投影Equidistant —定义为沿某一特定方向的距离,投影前后保持不变,即沿着该特定方向长度比为1。
在这种投影图上并不是不存在长度变形,它只是在特定方向上没有长度变形。
等距投影的面积变形小于等角投影,角度变形小于等积投影。
b.按构成方法分类---几何投影和非几何投影i).几何投影•方位投影Azimuthalor true direction:以平面作为投影面,使平面与球面相切或相割,将球面上的经纬线投影到平面上而成。
•圆柱投影Cylindrical:以圆柱面作为投影面,使圆柱面与球面相切或相割,将球面上的经纬线投影到圆柱面上,然后将圆柱面展为平面而成。
•圆锥投影Conic:以圆锥面作为投影面,使圆锥面与球面相切或相割,将球面上的经纬线投影到圆锥面上,然后将圆锥面展为平面而成。
地理信息系统(GIS)重点总结

第一章1、信息:是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,从而向人们(或系统0提供关于现实世界新的事实和知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据。
2、数据:通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是用以载荷信息的物理符号,在计算机化的地理信息系统中,数据的格式往往和具体的计算机系统有关,随载荷它的物理设备的形式而改变。
3、GIS:地理信息系统(GIS , Geographic Information Systems)是在计算机硬、软件系统支持下,对现实世界(资源与环境)的研究和变迁的各类空间数据及描述这些空间数据特性的属性进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
特点:❶具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力;❷以地理研究和地理决策为目的,以地理模型方法为手段,具有空间分析、多要素综合分析和动态预测的能力;并能产生高层次的地理信息。
❸具有公共的地理定位基础,所有的地理要素,要按经纬度或者特有的坐标系统进行严格的空间定位,才能使具有时序性、多维性、区域性特征的空间要素进行复合和分解,将隐含其中的信息变为显示表达,形成空间和时间上连续分布的综合信息基础,支持空间问题的处理与决策。
❹由计算机系统支持进行空间地理数据管理,并由计算机程序模拟常规的或专门的地理分析方法,作用于空间数据,产生有用信息,完成人类难以完成的任务。
❺地理信息系统从外部来看,它表现为计算机软硬件系统;而其内涵确是由计算机程序和地理数据组织而成的地理空间信息模型,是一个逻辑缩小的、高度信息化的地理系统。
信息的流动及信息流动的结果,完全由计算机程序的运行和数据的交换来仿真。
4、1963年,加拿大测量学家R.F.Tomlinson首先提出了地理信息这一术语,并于1971年建立了世界上第一个GIS——加拿大地理信息系统(CGIS),用于自然资源的管理和规划。
5、地理信息系统的五大功能:输入、查询、编辑、分析、输出。
GIS总结

第一讲一地理信息系统的定义地理信息系统(GIS)是采集、存储、管理、表达和分析处理空间信息的软件工具,它以实体的空间位置信息为主线,集成经济、社会、环境、科技、文化等各类信息,为各种应用服务。
数据对客观世界的表示,在GIS中主要是指对地球表面与自然环境的表示。
信息加工提炼过的数据、数字、字符、图表中有意义的事物。
信息具有共享性、客观性。
信息系统能够对数据进行采集、处理、分析、输出、传输,回答用户提问的系统。
地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征等一切有用的知识。
它是对地理特征与地理现象之间的地理数据的解释,而地理数据是各种地理特征和现象间关系的符号化表示,包括空间位置、属性特征以及时域特征三部分组成。
二地理信息的特点:数据量大一张精度适当的地图,其数据量超过百万字的书籍,相当于一张光盘的容量。
例如,城市地理信息系统处理的数据量预期将达到百万GB;区域分布性地理现象在空间分布上是不均匀的,有的区域分布密集,有的区域分布稀疏。
例如综合性大都市,数据的数据结构相当复杂,所涉及的内容相当广泛;信息载体的多样性地理信息的第一载体是地理实体的物质和能量本身。
其次,还有描述地理实体的文字、数字、地图和影像等符号信息载体以及纸质、磁带、光盘等物理介质载体。
三GIS 定义的分类面向数据处理过程的定义(数字处理系统)面向专题应用的定义(专题信息系统)工具箱定义(基础地理信息系统)数据库定义(空间数据库管理信息系统)四五大功能1数据的采集与编辑:数据的采集与编辑主要用于获取数据,保证GIS数据库中的数据在内容与空间上的完整性。
方法:定位设备,数字化设备,数据交换,数据内容与相应设备,误差探测与编辑,边界匹配2数据的存储与组织:数据的存储与组织是一个数据集成的过程,也是建立GIS数据库的关键步骤,涉及到空间数据和属性数据的组织。
空间数据管理的主要任务是在空间数据之间建立拓扑关系。
属性数据的组织有文件系统、层次结构、网络结构与关系数据库管理系统等。
gis开发实训总结与展望

gis开发实训总结与展望
摘要:
1.引言
2.GIS开发实训简介
3.实训过程中的收获与感悟
4.存在问题与挑战
5.展望GIS开发前景
6.结论
正文:
【引言】
在我国,GIS(地理信息系统)技术应用日益广泛,涉及城市规划、环境保护、资源管理等多个领域。
为了提高自身GIS开发能力,我参加了为期一年的GIS开发实训。
本文将对实训过程进行总结,并展望未来GIS开发的发展趋势。
【GIS开发实训简介】
实训期间,我们学习了GIS基本概念、软硬件平台搭建、数据处理与分析、地图编制、WebGIS开发等相关知识。
通过实际操作,熟悉了GIS技术在各领域的应用,并掌握了开发工具与编程技能。
【实训过程中的收获与感悟】
1.掌握了GIS基础知识,提高了实际操作能力。
2.学会了与实际项目相结合,提高项目开发效率。
3.深入了解了GIS在我国的发展现状及前景。
4.意识到跨学科合作的重要性,提高了团队协作能力。
【存在问题与挑战】
1.数据获取与处理方面:数据质量参差不齐,影响GIS应用效果。
2.技术更新迅速:需要不断学习新技术,提高自身技能。
3.跨行业合作:与不同行业专家沟通困难,影响项目进展。
【展望GIS开发前景】
随着大数据、云计算、人工智能等技术的发展,GIS将在更多领域发挥重要作用。
未来,GIS将实现更高精度、更智能化的应用,为我国经济社会发展提供有力支持。
【结论】
参加GIS开发实训,使我对GIS技术有了更深入的了解,为今后的工作奠定了基础。
gis技术总结报告

gis技术总结报告
GIS(地理信息系统)技术是一种集成了地理学、地图学、计算
机科学和信息技术的跨学科领域,它能够捕捉、存储、管理、分析
和展示地理数据。
GIS技术已经在许多领域得到广泛应用,包括城
市规划、环境保护、自然资源管理、农业、应急响应等。
首先,GIS技术在地图制作和空间数据管理方面发挥着重要作用。
通过GIS,我们可以将各种地理数据(如地形、土地利用、人
口分布等)整合到地图中,实现对地理空间信息的可视化呈现和管理。
这为规划和决策提供了重要的支持。
其次,GIS技术在环境监测和资源管理方面有着广泛的应用。
通过GIS系统,可以对环境数据(如水质、大气污染、土壤侵蚀等)进行实时监测和分析,帮助人们更好地理解和管理环境问题。
同时,GIS还可以帮助优化自然资源的利用和保护,提高资源利用效率。
此外,GIS技术在应急响应和灾害管理方面也发挥着重要作用。
通过GIS系统,可以及时获取灾害发生地的信息,快速评估灾情和
受灾范围,为救援和灾后重建提供支持。
除此之外,GIS技术还在市场分析、交通规划、农业生产等领
域有着广泛的应用。
通过GIS系统,可以对市场需求、交通流量、
农田分布等数据进行空间分析,为决策提供科学依据。
总的来说,GIS技术在各个领域都有着重要的应用和发展前景。
随着技术的不断进步,GIS系统的功能和性能也在不断提升,相信
它将在未来发挥更加重要的作用。
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第一章导论第一节地理信息系统基本概念数据与信息✓两者在词义上的差别:数据是信息的表达,信息则是数据的内容;✓数据是客观对象的表示,只有当数据对实体行为产生影响时才成为信息;✓信息是当代社会发展的一项重要任务。
地理信息——指表征地理圈或地理环境固有要素或物质的数量、质量、分布特征、联系和规律等的数字、文字、图像和图形等的总称;地理信息属于空间信息,它具有空间定位特征、多维结构特征和动态变化特征。
地理信息系统(简称GIS)GIS是跨越地球科学、信息科学和空间科学的应用基础学科,它研究关于地理空间信息处理和分析过程中提出一系列基本问题,如空间对象表达与建模、空间关系及推理机制、空间信息的控制基准、空间信息的认知与分析、GIS系统设计与评价GIS应用模型与可视化、空间信息的政策与标准等;GIS的操作对象是空间数据,空间数据的主要特点是按统一的地理坐标编码,并实现对其定位、定性、定量和拓扑关系的描述,由此而形成GIS的技术优势是有效的地理实体表达、独特的时空分析能力、强大的图形创造手段和可靠的科学预测与辅助决策功能等;GIS是管理和分析空间数据的应用工程技术,该工程技术系统由六个子系统组成;GIS为地理学解决复杂的规划与管理问题提供了有效的手段,而地理学则为GIS提供了重要的基础理论依托。
GIS的科学定义:地理信息系统既是管理和分析空间数据的应用工程技术,又是跨越地球科学、信息科学和空间科学的应用基础学科。
其技术系统由计算机硬件、软件和相关的方法过程所组成,用以支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。
第二节GIS的基本构成系统硬件——由主机、外设和网络组成,用于存储、处理、传输和显示空间数据。
系统软件——由系统管理软件、数据库软件和基础GIS软件组成,用于执行GIS功能的数据采集、存储、管理、处理、分析、建模和输出等操作。
空间数据库——由数据库实体和数据库管理系统组成,用于空间数据的存储、管理、查询、检索和更新等。
应用模型——由数学模型、经验模型和混合模型组成,用于解决某项实际应用问题,获取经济效益和社会效益。
用户界面——由菜单式、命令式或表格式的图形用户界面所组成,是用以实现人机对话的工具。
第三节GIS的功能简介基本功能数据采集与编辑;数据存储与管理;数据处理和变换;空间分析和统计;产品制作与显示;二次开发和编程。
应用功能:资源管理;区域规划;国土监测;辅助决策;定位服务。
第四节GIS的发展透视发展概况:✧发展简史;✧发展态势:GIS已成为一门综合性技术;GIS产业化的发展势头强劲;GIS网络化已构成当今社会的热点;地理信息科学( geoinformatics )的产生和发展。
基础理论地理信息系统是传统科学与现代技术相结合而产生的边缘学科,因此它明显的体现出多学科交叉的特征,这些交叉学科的基础理论同样构成地理信息系统的基础理论体系;各国政府设立相应的组织机构来引导GIS理论研究,如美国国家自然科学基金委员会(NSF)支持成立了国家地理信息与分析中心(NCGIA)等,研究重点包括空间关系、空间数据模型、空间认知、空间推理、地理信息机理和地理信息不确定性等。
李德仁院士在《空间信息系统的集成与实现》一书中,扼要叙述了地球空间信息学的七大理论问题:地球空间信息学的基准;地球空间信息标准;地球空间信息的时空变化理论;地球空间信息的认知;地球空间信息的不确定性;地球空间信息的解译与反馈;地球空间信息的表达与可视化。
第二章地理信息系统的数据结构第一节地理空间及其表达地理空间的概念GIS中的概念常用“地理空间”(geo-spatial)来表述,一般包括地理空间定位框架及其所连接的空间对象;地理空间定位框架即大地测量控制,由平面控制网和高程控制网组成;GIS的任何空间数据都必须纳入一个统一的空间参照系中,以实现不同来源数据的融合、连接与统一;目前,我国采用的大地坐标系为1980年中国国家大地坐标系,现在规定的高程起算基准面为1985国家高程基准。
空间实体的表达在计算机中,现实世界是以各种数字和字符形式来表达和记录的;对现实世界的各类空间对象的表达有两种方法,分别称为矢量表示法(矢量数据模型)和栅格表示法(栅格数据模型)。
如下图: 第二节 地理空间数据及其特征GIS 的空间数据空间数据可以按照数据项、空间对象和图形特征的不同分为各种不同的类型;空间、属性和时间特征——空间对象的三大基本特征:空间特征是指空间对象的位置及与相邻对象的空间关系或拓扑关系;属性特征是指空间对象的专题属性;时间特征是指空间对象随着时间演变而引起的空间和属性特征的变化。
空间数据的拓扑关系包括拓扑邻接、拓扑关联和拓扑包含,它们在GIS 的数据处理、空间分析以及数据库的查询与检索中,具有重要的意义。
空间数据的计算机表示——指通过利用确定的数据结构和数据模型来表达空间对象的空间位置、拓扑关系和属性信息。
第三节 空间数据结构的类型矢量数据结构——是利用欧几里得几何学中的点、线、面及其组合体来表示地理实体空间分布的一种数据组织方式;矢量数据结构分为简单数据结构(也称面条数据结构)、拓扑数据结构和曲面数据结构;拓扑数据结构最重要的技术特征和贡献是具有拓扑编辑功能,包括多湖泊河 道 居民地边形连接编辑和结点连接编辑。
拓扑数据举例栅格数据结构——指将空间分割成各个规则的网格单元,然后在各个格网单元内赋以空间对象相应的属性值的一种数据组织方式;栅格数据结构分为栅格矩阵结构、游程编码结构、四叉树数据结构、八叉树数据结构和十六叉树数据结构。
矢量与栅格数据结构:矢量与栅格一体化的基本概念;矢量与栅格一体化数据结构的设计。
矢量与栅格数据结构的比较第四节 空间数据结构的建立系统功能与数据间的关系现代地理信息系统数据模式的一个重要特征是数据与功能之间具有密切的联系(见下表),因此,在确定数据内容时,首先必须明确系统的功能;对开发的GIS系统的功能,是通过用户需求调查来确定的,因此,在开发GIS系统之前,首先要进行系统分析。
空间数据的分类和编码空间数据的分类,是指根据系统功能及国家规范和标准,将具有不同属性或特征的要素区别开来的过程,以便从逻辑上将空间数据组织为不同的信息层;空间数据的编码:是指将数据分类的结果,用一种易于被计算机和人识别的符号系统表示出来的过程,编码的结果是形成代码。
代码由数字或字符组成。
例如,我国基础地理信息数据的分类代码由六位数字组成,其代码结构如下所示:××××××大类码小类码一级代码二级代码识别位识别位由用户自行定义,以便于扩充。
矢量数据的输入与编辑矢量数据的输入,是指将分类和编码的空间对象图形转换为一系列x、y坐标,然后按照确定的数据结构加入到线段或标示点的计算机数据文件中去;空间数据编辑的目的是为了消除数字化过程中引入的各类错误和对数据进行拓扑关系检查等而进行的操作。
栅格数据的输入与编辑栅格数据的输入方法包括透明格网采集输入、扫描数字化输入及其它数据传输或转换输入等;栅格数据编辑的目的同样是为了消除数字化过程中引入的各类错误,根据栅格数据结构的特点,其编辑的内容还包括数据压缩和数据组织方式的变换等,如下图。
空间数据的不同组织方式第三章空间数据的处理第一节空间数据的坐标转换几何纠正几何纠正是指对数字化原图数据进行的坐标系转换和图纸变形误差的改正,以实现与理论值的一一对应关系;几何纠正的方法包括仿射变换、相似变换、二次变换和高次变换等。
投影转换——指当系统使用来自不同地图投影的图形数据时,需要将该投影的数据转换为所需要投影的坐标数据;投影转换的方法包括正解变换、反解变换和数值变换等。
地图投影转换:等面积伪圆锥投影、斜轴等面积方位投影第二节空间数据结构的转换由矢量向栅格的转换当数据采集采用矢量数据,而空间分析采用栅格数据时,需要将矢量数据转换为栅格数据;由矢量数据向栅格数据的转换方法,根据原数据文件的不同,可以分别应用:基于弧段数据的栅格化方法;基于多边形数据的栅格化方法。
由栅格向矢量的转换当由栅格数据分析的结果通过矢量绘图机输出,或者将栅格数据加入矢量数据库时,都需要将栅格数据转换为矢量数据;由栅格数据向矢量数据的转换,根据图像数据文件和再生栅格数据文件的不同,可以分别采用:基于图像数据的矢量化方法;基于再生栅格数据的矢量化方法。
第三节多源空间数据的融合遥感与GIS数据的融合——遥感图像与数字地图数据的融合;遥感图像与DEM数据的融合;遥感图像与地图扫描数据的融合。
不同格式数据的融合——基于转换器的数据融合;基于数据标准的数据融合;基于公共接口的数据融合;基于直接访问的数据融合。
第四节空间数据的压缩与综合空间数据的压缩空间数据的压缩,即从所取得的数据集合S中抽出一个子集A,这个子集作为一个新的信息源,在规定的程度范围内最好地逼近原集合,而且具有最大的压缩比a =m/n>=1(式中:m为曲线的原点数;n为曲线经压缩后的点数。
)曲线上点的压缩方法:道格拉斯-普克法(Douglas-Peucker);Li-openshaw的自然综合法则法;垂距法。
面域栅格数据的压缩方法:游程编码法;四叉树编码压缩法。
空间数据的综合空间数据的综合是针对存贮在GIS数据库中的数据因属性数据的重新分类而进行的操作;空间数据的综合内容包括相同属性的删除和相同属性公共边界线的删除等。
第五节空间数据的内插方法点的内插点的内插是研究具有连续变化特征现象(如地形、气温、气压等)的数值内插方法;点的内插方法可以采用:移动拟合法;局部函数法;克里格(Kriging)内插法。
区域的内插区域的内插是研究根据一组分区的已知数据来推求同一地区另一组分区未知数据的内插方法;区域的内插方法可以采用:叠置法;比重法。
第六节图幅数据边沿匹配处理图幅数据边沿匹配的概念图幅数据边沿匹配的任务:识别和检索相邻图幅的数据;相邻图幅边界点坐标数据的匹配;相同属性多边形公共界线的删除;连续图幅数据文件的建立。
第四章GIS空间数据库第一节空间数据库概述空间数据库的概念——GIS存储空间和属性数据的数据库。
空间数据库的设计设计过程;数据模型设计;原则、步骤和技术方法。
空间数据库的实现和维护第二节空间数据库概念模型设计:传统的数据模型层次数据模型、网状数据模型、关系数据模型基本概念:关系;关键字;关系模式;关系数据库;关系完整性。
第三节空间数据库概念模型设计:语义模型与对象模型语义数据模型:E-R模型。
面向对象的数据模型面向对象的基本概念:对象、类;继承;重载;概括与聚集。
第四节空间数据库逻辑模型设计和物理设计逻辑设计:步骤和内容;E-R模型向关系数据模型转换。
物理设计第五节GIS空间时态数据库空间时态数据库概述:空间时态数据的表达;空间时态数据的更新;空间时态数据的查询。